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1.
在东南沿海地区深基坑工程中,常常因为地质条件的复杂性加上设计、施工等不利因素,加剧基坑发生地下水渗漏、支护体系变形和基坑底板突涌事故的可能性。结合工程实例对基坑渗漏情况进行分析,得出了基坑止水帷幕失效的原因及机理,并通过改进后的三孔注浆法和坑内止水帷幕等施工方法对基坑止水帷幕进行了有效修复,保证了基坑工程施工的顺利进行。  相似文献   
2.
在电渗固结过程中,由于土体—电极接触面部分脱空,部分电势在电极处消耗,形成电势降现象,导致能耗损失和效率降低。考虑到斜插电极依靠重力作用有利于维持土体与电极间的接触,设计了相关的电渗试验模型,开展了斜插电极条件下的电渗试验,并与垂直电极的电渗试验效果进行了对比,分析了两种电极布置方式下电压降减少量、电流和排水量的变化。结果表明,斜插电极能有效控制电渗过程中的电阻变化,维持电流在有效水平,并在电渗时间相同的情况下,斜插电极比垂直布置电极的电渗排水量大、节省能耗。  相似文献   
3.
深基坑工程是一个复杂的三维空间问题,基坑开挖过程中地表沉降、围护结构侧移、支撑轴力等往往表现出明显的空间效应。根据基坑支护结构与土体相互作用的基本原理及支护结构的杆系特征,建立支护桩–支撑–土体的三维空间杆系有限元分析模型,研究存在阳角的异形深基坑支护结构体系开挖过程中的受力及变形,得出了阳角处基坑变形的空间分布规律。  相似文献   
4.
针对电渗中后期土体在电极附近产生横向收缩裂纹导致土体电阻显著提高的现象,提出逐级增加电压电渗法.试验证明,逐级增加电压电渗法通过合理控制输出电源电压大小和某一级电压的作用时间,调节电渗过程中孔隙水压力的发展以适应土体强度在电渗过程中的变化,从而减缓和延缓电渗过程中裂缝出现的时间和裂缝发展的程度,有效减小了电渗过程中裂缝处的能量损耗.  相似文献   
5.
电渗过程中的电荷积累现象是电极和土体界面间存在电压降的主要原因,将电荷积累区域视为一特殊电容器,模拟了土与电极界面间的电容效应,推导了界面电容与土体电阻串联后土体中的电压降、电容间距和孔隙水压力,通过圆柱形电极和电极板试验,验证了界面电容假设的合理性,同时指出随着电渗的进行,电荷积累增多,电压降增大,且圆柱形电极形成的电容大于电极板形成的电容。  相似文献   
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